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PROPIEDADES MECANICAS DE LOS BIOMATERIALES

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<strong>PROPIEDA<strong>DE</strong>S</strong><strong>MECANICAS</strong><strong>DE</strong> <strong>LOS</strong><strong>BIOMATERIALES</strong>GlosarioTrataremos de definir algunas “Propiedades Mecánicas”,refiriéndonos a ungrupo particular de propiedades físicas, en relación a su comportamiento antela acción de una fuerza.DensidadCoeficiente devariaciónDimencionalTérmicoConductividadTérmica oEléctricaTensiónCompresivaTensiónTraccionalTensión de“Cantidad de materia por unidad de volumen.” Semide por gr/cm³”Es la variación de longitud que experimenta la unidadrespectiva de un material, por cada grado centígradode variación de la temperaturaEj.- La columna de Mercurio del termómetro“La capacidad de un material de transmitir latemperatura o la electricidad a través de su masa”.Alta conductividad en materiales metálicos. Baja encerámicos y orgánicos“Carga constituida por dos fuerzas de igual direccióny en sentido contrariotendiendo a disminuir la longitud de un cuerpo”.Ej: La presión masticatoria actuando sobre una masade alimento.“Dos fuerzas que tienen la misma dirección pero ensentido contrario, tendiendo a aumentar la longituddel cuerpo“Fuerzas en sentido contrario, en dirección próximaso paralelas, tendiendo a producir el desplazamiento


CorteTensiónFlexuralDiagrama deFasesModulo deElasticidadDeformaciónElásticasDeformaciónPlásticaesMaleabilidadDuctilidadViscoelasticidadde un sector del cuerpo con respecto del otro” Se lellama también Fuerza tangenciao de Cizallamiento. La fuerza que se opone a estadeformación se denomina “Resistencia al corte”“Son tensiones compresivas, traccionales y de corteproducidas cuando un cuerpo es sometido a unadeflexión (carga flexural)”Los Puentes están sometidos a cargas flexurales.Es un gráfico que consta de una línea horizontal ydos vericales,destinado al estudio de una aleaciónmetálica con resptecto de las fases resultantes de suenfriamiento, desde el estado de fusiónCada tipo de aleación tiene un comportamientodiferente de acuerdo a la proporción en ella de cadametal En los extremos ( 100% de metal a y b).hay unpunto de fusión; por encima del cual es Líquido, pordebajo es sólido.“Módulo de eslasticidad o de Young es la relaciónnumérica entre tensión y deformación”, cuando secumple la Ley de Hooke.”Ley de Hooke:- Las tensiones inducidas sonproporcionales a las deformaciones producidas, hastauna tensión máxima, llamada límite proporcional.El material se recupera, cuando se deja de aplicar lafuerza.El material se recupera, pero no en forma total,quedando con deformación permanenteCapacidad de un material de deformarsepermanentemente, bajo cargas compresivas, (puedeser laminado).Capacidad de un material de deformarse bajo cargastraccionales.El material puede ser convertido en alambresTambién descrito como Flujo, Escurrimiento y Creep.“Deformación permanente que sufren algunosmateriales, sometidos a cargas bajo el límiteproporcional , deformación que ocurre en función del


DurezaSuperficialtiempo de aplicación de la fuerza y no en relación alaumento de esta”.Ejemplo típico Es la deformación de la amalgama porla masticación“Resistencia de un material a la indentaciónpermanente” se mide usando un indentador definido yaplicando una carga establecida y relacionando cargay profundidad da la indentación, aunque lo que semide es el diámetro de la marca.Se usa los durímetros de Brinnel, Rockwell, Vickers yKnoopTambién puede usarse un indentador estandarizado,que produce una huella cuyo ancho indica la durezasuperficial del material.(Rayado)MENU

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